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    2022届福建省泉州市中考数学全真模拟试卷含解析
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    2022届福建省泉州市中考数学全真模拟试卷含解析

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    这是一份2022届福建省泉州市中考数学全真模拟试卷含解析,共19页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,如图,直线与y轴交于点,下列算式中,结果等于a5的是等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.如图所示图形中,不是正方体的展开图的是(  )
    A. B.
    C. D.
    2.在平面直角坐标系中,将点 P (﹣4,2)绕原点O 顺时针旋转 90°,则其对应点Q 的坐标为( )
    A.(2,4) B.(2,﹣4) C.(﹣2,4) D.(﹣2,﹣4)
    3.如图,经过测量,C地在A地北偏东46°方向上,同时C地在B地北偏西63°方向上,则∠C的度数为(  )

    A.99° B.109° C.119° D.129°
    4.下列各组单项式中,不是同类项的一组是( )
    A.和 B.和 C.和 D.和3
    5.如图,直线与y轴交于点(0,3)、与x轴交于点(a,0),当a满足时,k的取值范围是( )

    A. B. C. D.
    6.下列算式中,结果等于a5的是(  )
    A.a2+a3 B.a2•a3 C.a5÷a D.(a2)3
    7.已知一个多边形的内角和是1080°,则这个多边形是( )
    A.五边形 B.六边形 C.七边形 D.八边形
    8.如图,在4×4的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,△AOB的三个顶点都在格点上,现将△AOB绕点O逆时针旋转90°后得到对应的△COD,则点A经过的路径弧AC的长为(  )

    A. B.π C.2π D.3π
    9.利用运算律简便计算52×(–999)+49×(–999)+999正确的是
    A.–999×(52+49)=–999×101=–100899
    B.–999×(52+49–1)=–999×100=–99900
    C.–999×(52+49+1)=–999×102=–101898
    D.–999×(52+49–99)=–999×2=–1998
    10.方程x2﹣4x+5=0根的情况是(  )
    A.有两个不相等的实数根 B.有两个相等的实数根
    C.有一个实数根 D.没有实数根
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.学校乒乓球社团有4名男队员和3名女队员,要从这7名队员中随机抽取一男一女组成一队混合双打组合,可组成不同的组合共有_____对.
    12.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,将边BC沿斜边上的中线CD折叠到CB′,若∠B=48°,则∠ACB′=_____.

    13.已知AD、BE是△ABC的中线,AD、BE相交于点F,如果AD=6,那么AF的长是_____.
    14.如图,四边形ABCD是⊙O的内接四边形,若∠BOD=88°,则∠BCD的度数是_________.

    15.若分式方程有增根,则m的值为______.
    16.分解因式2x2+4x+2=__________.
    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)先化简,再求值.(2x+3)(2x﹣3)﹣4x(x﹣1)+(x﹣2)2,其中x=﹣.
    18.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,以AB为直径的⊙O分别交BC,AC于点D,E,DG⊥AC于点G,交AB的延长线于点F.

    (1)求证:直线FG是⊙O的切线;
    (2)若AC=10,cosA=,求CG的长.
    19.(8分)如图,我们把一个半圆和抛物线的一部分围成的封闭图形称为“果圆”,已知分别为“果圆”与坐标轴的交点,直线与“果圆”中的抛物线交于两点
    (1)求“果圆”中抛物线的解析式,并直接写出“果圆”被轴截得的线段的长;
    (2)如图,为直线下方“果圆”上一点,连接,设与交于,的面积记为,的面积即为,求的最小值
    (3)“果圆”上是否存在点,使,如果存在,直接写出点坐标,如果不存在,请说明理由

    20.(8分)如图,在矩形ABCD中,AD=4,点E在边AD上,连接CE,以CE为边向右上方作正方形CEFG,作FH⊥AD,垂足为H,连接AF.
    (1)求证:FH=ED;
    (2)当AE为何值时,△AEF的面积最大?

    21.(8分)如图,在边长为1 个单位长度的小正方形网格中:
    (1)画出△ABC 向上平移6 个单位长度,再向右平移5 个单位长度后的△A1B1C1.
    (2)以点B为位似中心,将△ABC放大为原来的2倍,得到△A2B2C2,请在网格中画出△A2B2C2.
    (3)求△CC1C2的面积.

    22.(10分)图1是一商场的推拉门,已知门的宽度米,且两扇门的大小相同(即),将左边的门绕门轴向里面旋转,将右边的门绕门轴向外面旋转,其示意图如图2,求此时与之间的距离(结果保留一位小数).(参考数据:,,)

    23.(12分)如图,已知一次函数y1=kx+b(k≠0)的图象与反比例函数的图象交于A、B两点,与坐标轴交于M、N两点.且点A的横坐标和点B的纵坐标都是﹣1.求一次函数的解析式;求△AOB的面积;观察图象,直接写出y1>y1时x的取值范围.

    24.某校七年级(1)班班主任对本班学生进行了“我最喜欢的课外活动”的调查,并将调查结果分为书法和绘画类记为A;音乐类记为B;球类记为C;其他类记为D.根据调查结果发现该班每个学生都进行了等级且只登记了一种自己最喜欢的课外活动.班主任根据调查情况把学生都进行了归类,并制作了如下两幅统计图,请你结合图中所给信息解答下列问题:
    七年级(1)班学生总人数为_______人,扇形统计图中D类所对应扇形的圆心角为_____度,请补全条形统计图;学校将举行书法和绘画比赛,每班需派两名学生参加,A类4名学生中有两名学生擅长书法,另两名擅长绘画.班主任现从A类4名学生中随机抽取两名学生参加比赛,请你用列表或画树状图的方法求出抽到的两名学生恰好是一名擅长书法,另一名擅长绘画的概率.



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、C
    【解析】
    由平面图形的折叠及正方形的展开图结合本题选项,一一求证解题.
    【详解】
    解:A、B、D都是正方体的展开图,故选项错误;
    C、带“田”字格,由正方体的展开图的特征可知,不是正方体的展开图.
    故选C.
    【点睛】
    此题考查正方形的展开图,难度不大,但是需要空间想象力才能更好的解题
    2、A
    【解析】
    首先求出∠MPO=∠QON,利用AAS证明△PMO≌△ONQ,即可得到PM=ON,OM=QN,进而求出Q点坐标.
    【详解】
    作图如下,

    ∵∠MPO+∠POM=90°,∠QON+∠POM=90°,
    ∴∠MPO=∠QON,
    在△PMO和△ONQ中,
    ∵ ,
    ∴△PMO≌△ONQ,
    ∴PM=ON,OM=QN,
    ∵P点坐标为(﹣4,2),
    ∴Q点坐标为(2,4),
    故选A.
    【点睛】
    此题主要考查了旋转的性质,以及全等三角形的判定和性质,关键是掌握旋转后对应线段相等.
    3、B
    【解析】
    方向角是从正北或正南方向到目标方向所形成的小于90°的角,根据平行线的性质求得∠ACF与∠BCF的度数,∠ACF与∠BCF的和即为∠C的度数.
    【详解】
    解:由题意作图如下

    ∠DAC=46°,∠CBE=63°,
    由平行线的性质可得
    ∠ACF=∠DAC=46°,∠BCF=∠CBE=63°,
    ∴∠ACB=∠ACF+∠BCF=46°+63°=109°,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了方位角和平行线的性质,熟练掌握方位角的概念和平行线的性质是解题的关键.
    4、A
    【解析】
    如果两个单项式,它们所含的字母相同,并且相同字母的指数也分别相同,那么就称这两个单项式为同类项.
    【详解】
    根据题意可知:x2y和2xy2不是同类项.
    故答案选:A.
    【点睛】
    本题考查了单项式与多项式,解题的关键是熟练的掌握单项式与多项式的相关知识点.
    5、C
    【解析】
    解:把点(0,2)(a,0)代入,得b=2.则a=,
    ∵,
    ∴,
    解得:k≥2.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查一次函数与一元一次不等式,属于综合题,难度不大.
    6、B
    【解析】
    试题解析:A、a2与a3不能合并,所以A选项错误;
    B、原式=a5,所以B选项正确;
    C、原式=a4,所以C选项错误;
    D、原式=a6,所以D选项错误.
    故选B.
    7、D
    【解析】
    根据多边形的内角和=(n﹣2)•180°,列方程可求解.
    【详解】
    设所求多边形边数为n,
    ∴(n﹣2)•180°=1080°,
    解得n=8.
    故选D.
    【点睛】
    本题考查根据多边形的内角和计算公式求多边形的边数,解答时要会根据公式进行正确运算、变形和数据处理.
    8、A
    【解析】
    根据旋转的性质和弧长公式解答即可.
    【详解】
    解:∵将△AOB绕点O逆时针旋转90°后得到对应的△COD,
    ∴∠AOC=90°,
    ∵OC=3,
    ∴点A经过的路径弧AC的长== ,
    故选:A.
    【点睛】
    此题考查弧长计算,关键是根据旋转的性质和弧长公式解答.
    9、B
    【解析】
    根据乘法分配律和有理数的混合运算法则可以解答本题.
    【详解】
    原式=-999×(52+49-1)=-999×100=-1.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了有理数的混合运算,解答本题的关键是明确有理数混合运算的计算方法.
    10、D
    【解析】
    解: ∵a=1,b=﹣4,c=5,
    ∴△=b2﹣4ac=(﹣4)2﹣4×1×5=﹣4<0,
    所以原方程没有实数根.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、1
    【解析】
    利用树状图展示所有1种等可能的结果数.
    【详解】
    解:画树状图为:

    共有1种等可能的结果数.
    故答案为1.
    【点睛】
    本题考查了列表法与树状图法:利用列表法或树状图法展示所有等可能的结果n,再从中选出符合事件A或B的结果数目m,然后利用概率公式计算事件A或事件B的概率.
    12、6°
    【解析】
    ∠B=48°,∠ACB=90°,所以∠A=42°,DC是中线,所以∠BCD=∠B=48°,
    ∠DCA=∠A=48°,因为∠BCD=∠DCB’=48°,所以∠ACB′=48°-46°=6°.
    13、4
    【解析】
    由三角形的重心的概念和性质,由AD、BE为△ABC的中线,且AD与BE相交于点F,可知F点是三角形ABC的重心,可得AF=AD=×6=4.
    故答案为4.
    点睛:此题考查了重心的概念和性质:三角形的重心是三角形三条中线的交点,且重心到顶点的距离是它到对边中点的距离的2倍.
    14、136°.
    【解析】
    由圆周角定理得,∠A=∠BOD=44°,
    由圆内接四边形的性质得,∠BCD=180°-∠A=136°
    【点睛】
    本题考查了1.圆周角定理;2. 圆内接四边形的性质.
    15、-1
    【解析】
    增根是分式方程化为整式方程后产生的使分式方程的分母为0的根.把增根代入化为整式方程的方程即可求出m的值.
    【详解】
    方程两边都乘(x-1),得
    x-1(x-1)=-m
    ∵原方程增根为x=1,
    ∴把x=1代入整式方程,得m=-1,
    故答案为:-1.
    【点睛】
    本题考查了分式方程的增根,增根确定后可按如下步骤进行:化分式方程为整式方程;把增根代入整式方程即可求得相关字母的值.
    16、2(x+1)2。
    【解析】
    试题解析:原式=2(x2+2x+1)=2(x+1)2.
    考点:提公因式法与公式法的综合运用.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、解:原式=4x2﹣9﹣4x2+4x+x2﹣4x+4 =x2﹣1.
    当x=﹣时,原式=(﹣)2﹣1=3﹣1=﹣2.
    【解析】
    应用整式的混合运算法则进行化简,最后代入x值求值.
    18、(3)证明见试题解析;(3)3.
    【解析】
    试题分析:(3)先得出OD∥AC,有∠ODG=∠DGC,再由DG⊥AC,得到∠DGC=90°,∠ODG=90°,得出OD⊥FG,即可得出直线FG是⊙O的切线.
    (3)先得出△ODF∽△AGF,再由cosA=,得出cos∠DOF=;然后求出OF、AF的值,即可求出AG、CG的值.
    试题解析:(3)如图3,连接OD,∵AB=AC,∴∠C=∠ABC,∵OD=OB,∴∠ABC=∠ODB,∴∠ODB=∠C,∴OD∥AC,∴∠ODG=∠DGC,∵DG⊥AC,∴∠DGC=90°,∴∠ODG=90°,∴OD⊥FG,∵OD是⊙O的半径,∴直线FG是⊙O的切线;
    (3)如图3,∵AB=AC=30,AB是⊙O的直径,∴OA=OD=30÷3=5,由(3),可得:OD⊥FG,OD∥AC,∴∠ODF=90°,∠DOF=∠A,在△ODF和△AGF中,∵∠DOF=∠A,∠F=∠F,∴△ODF∽△AGF,∴,∵cosA=,∴cos∠DOF=,∴OF===,∴AF=AO+OF==,∴,解得AG=7,∴CG=AC﹣AG=30﹣7=3,即CG的长是3.

    考点:3.切线的判定;3.相似三角形的判定与性质;3.综合题.
    19、 (1);6;(2)有最小值;(3),.
    【解析】
    (1)先求出点B,C坐标,利用待定系数法求出抛物线解析式,进而求出点A坐标,即可求出半圆的直径,再构造直角三角形求出点D的坐标即可求出BD;
    (2)先判断出要求的最小值,只要CG最大即可,再求出直线EG解析式和抛物线解析式联立成的方程只有一个交点,求出直线EG解析式,即可求出CG,结论得证.
    (3)求出线段AC,BC进而判断出满足条件的一个点P和点B重合,再利用抛物线的对称性求出另一个点P.
    【详解】
    解:(1) 对于直线y=x-3,令x=0,
    ∴y=-3,
    ∴B(0,-3),
    令y=0,
    ∴x-3=0,
    ∴x=4,
    ∴C(4,0),
    ∵抛物线y=x2+bx+c过B,C两点,


    ∴抛物线的解析式为y=;
    令y=0,
    ∴=0,
    ∴x=4或x=-1,
    ∴A(-1,0),
    ∴AC=5,
    如图2,记半圆的圆心为O',连接O'D,

    ∴O'A=O'D=O'C=AC=,
    ∴OO'=OC-O'C=4-=,
    在Rt△O'OD中,OD==2,
    ∴D(0,2),
    ∴BD=2-(-3)=5;
    (2) 如图3,

    ∵A(-1,0),C(4,0),
    ∴AC=5,
    过点E作EG∥BC交x轴于G,
    ∵△ABF的AF边上的高和△BEF的EF边的高相等,设高为h,
    ∴S△ABF=AF•h,S△BEF=EF•h,
    ∴==
    ∵的最小值,
    ∴最小,
    ∵CF∥GE,

    ∴最小,即:CG最大,
    ∴EG和果圆的抛物线部分只有一个交点时,CG最大,
    ∵直线BC的解析式为y=x-3,
    设直线EG的解析式为y=x+m①,
    ∵抛物线的解析式为y=x2-x-3②,
    联立①②化简得,3x2-12x-12-4m=0,
    ∴△=144+4×3×(12+4m)=0,
    ∴m=-6,
    ∴直线EG的解析式为y=x-6,
    令y=0,
    ∴x-6=0,
    ∴x=8,
    ∴CG=4,
    ∴=;
    (3),.理由:

    如图1,∵AC是半圆的直径,
    ∴半圆上除点A,C外任意一点Q,都有∠AQC=90°,
    ∴点P只能在抛物线部分上,
    ∵B(0,-3),C(4,0),
    ∴BC=5,
    ∵AC=5,
    ∴AC=BC,
    ∴∠BAC=∠ABC,
    当∠APC=∠CAB时,点P和点B重合,即:P(0,-3),
    由抛物线的对称性知,另一个点P的坐标为(3,-3),
    即:使∠APC=∠CAB,点P坐标为(0,-3)或(3,-3).
    【点睛】
    本题是二次函数综合题,考查待定系数法,圆的性质,勾股定理,相似三角形的判定和性质,抛物线的对称性,等腰三角形的判定和性质,判断出CG最大时,两三角形面积之比最小是解本题的关键.
    20、(1)证明见解析;(2)AE=2时,△AEF的面积最大.
    【解析】
    (1)根据正方形的性质,可得EF=CE,再根据∠CEF=∠90°,进而可得∠FEH=∠DCE,结合已知条件∠FHE=∠D=90°,利用“AAS”即可证明△FEH≌△ECD,由全等三角形的性质可得FH=ED;
    (2)设AE=a,用含a的函数表示△AEF的面积,再利用函数的最值求面积最大值即可.
    【详解】
    (1)证明:∵四边形CEFG是正方形,∴CE=EF.
    ∵∠FEC=∠FEH+∠CED=90°,∠DCE+∠CED=90°,
    ∴∠FEH=∠DCE.
    在△FEH和△ECD中,
    ,
    ∴△FEH≌△ECD,
    ∴FH=ED.
    (2)解:设AE=a,则ED=FH=4-a,
    ∴S△AEF=AE·FH=a(4-a)=- (a-2)2+2,
    ∴当AE=2时,△AEF的面积最大.
    【点睛】
    本题考查了正方形性质、矩形性质以及全等三角形的判断和性质和三角形面积有关的知识点,熟记全等三角形的各种判断方法是解题的关键.
    21、(1)见解析 (2)见解析 (3) 9
    【解析】
    试题分析:(1)将△ABC向上平移6个单位长度,再向右平移5个单位长度后的△A1B1C1,如图所示;
    (2)以点B为位似中心,将△ABC放大为原来的2倍,得到△A2B2C2,如图所示.
    试题解析:(1)根据题意画出图形,△A1B1C1为所求三角形;
    (2)根据题意画出图形,△A2B2C2为所求三角形.

    考点:1.作图-位似变换,2. 作图-平移变换
    22、1.4米.
    【解析】
    过点B作BE⊥AD于点E,过点C作CF⊥AD于点F,延长FC到点M,使得BE=CM,则EM=BC,在Rt△ABE、Rt△CDF中可求出AE、BE、DF、FC的长度,进而可得出EF的长度,再在Rt△MEF中利用勾股定理即可求出EM的长,此题得解.
    【详解】
    过点B作BE⊥AD于点E,过点C作CF⊥AD于点F,延长FC到点M,使得BE=CM,如图所示,
    ∵AB=CD,AB+CD=AD=2,
    ∴AB=CD=1,
    在Rt△ABE中,AB=1,∠A=37°,
    ∴BE=AB•sin∠A≈0.6,AE=AB•cos∠A≈0.8,
    在Rt△CDF中,CD=1,∠D=45°,
    ∴CF=CD•sin∠D≈0.7,DF=CD•cos∠D≈0.7,
    ∵BE⊥AD,CF⊥AD,
    ∴BE∥CM,
    又∵BE=CM,
    ∴四边形BEMC为平行四边形,
    ∴BC=EM,CM=BE.
    在Rt△MEF中,EF=AD﹣AE﹣DF=0.5,FM=CF+CM=1.3,
    ∴EM=≈1.4,
    ∴B与C之间的距离约为1.4米.

    【点睛】
    本题考查了解直角三角形的应用、勾股定理以及平行四边形的判定与性质,正确添加辅助线,构造直角三角形,利用勾股定理求出BC的长度是解题的关键.
    23、(1)y1=﹣x+1,(1)6;(3)x<﹣1或0<x<4
    【解析】
    试题分析:(1)先根据反比例函数解析式求得两个交点坐标,再根据待定系数法求得一次函数解析式;
    (1)将两条坐标轴作为△AOB的分割线,求得△AOB的面积;
    (3)根据两个函数图象交点的坐标,写出一次函数图象在反比例函数图象上方时所有点的横坐标的集合即可.
    试题解析:(1)设点A坐标为(﹣1,m),点B坐标为(n,﹣1)
    ∵一次函数y1=kx+b(k≠0)的图象与反比例函数y1=﹣的图象交于A、B两点
    ∴将A(﹣1,m)B(n,﹣1)代入反比例函数y1=﹣可得,m=4,n=4
    ∴将A(﹣1,4)、B(4,﹣1)代入一次函数y1=kx+b,可得
    ,解得
    ∴一次函数的解析式为y1=﹣x+1;,
    (1)在一次函数y1=﹣x+1中,
    当x=0时,y=1,即N(0,1);当y=0时,x=1,即M(1,0)
    ∴=×1×1+×1×1+×1×1=1+1+1=6;
    (3)根据图象可得,当y1>y1时,x的取值范围为:x<﹣1或0<x<4

    考点:1、一次函数,1、反比例函数,3、三角形的面积
    24、48;105°;
    【解析】
    试题分析:根据B的人数和百分比求出总人数,根据D的人数和总人数的得出D所占的百分比,然后得出圆心角的度数,根据总人数求出C的人数,然后补全统计图;记A类学生擅长书法的为A1,擅长绘画的为A2,根据题意画出表格,根据概率的计算法则得出答案.
    试题解析:(1)12÷25%=48(人) 14÷48×360°=105° 48-(4+12+14)=18(人),补全图形如下:

    (2)记A类学生擅长书法的为A1,擅长绘画的为A2,则可列下表:


    A1

    A1

    A2

    A2

    A1









    A1









    A2









    A2









    ∴由上表可得:
    考点:统计图、概率的计算.

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